Flexible Solar Cell NanoSolar CIGS 2,6W - Hohe Effizienz
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NanoSolar-Solarzelle nanocell CIGS Flexibel 6"x5" (156X135 mm) der Klasse A mit 2600mW Leistung

Nanocell-Solarzelle NanoSolar CIGS Flexibel 6"x5" (156X135 mm) der Klasse A mit 2600mW Leistung Nanosolar Nanocell 2,6W

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Flexibles NanoSolar nanocell CIGS Solarmodul 6"x5" (156X135 mm) der Klasse A mit 2,6W Leistung

Direkt aus den Vereinigten Staaten präsentieren wir Ihnen die leichten, flexiblen Solarmodule aus Aluminium mit einer Leistung von 2,6 Watt. Dank ihrer Flexibilität ist es einfacher, sie an Stellen zu platzieren, die mit herkömmlichen Zellen nicht möglich wären.

Angewandte Nanowissenschaft in der Solarenergie

Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, wirtschaftlich tragfähige Prozesse zur Umwandlung von Sonnenlicht in Energie zu entwickeln. Im Jahr 2002 begann Nanosolar einen ehrgeizigen Weg mit dem Ziel, die Produktionsprozesse der Solarenergie zu revolutionieren, und bereits 2010 waren die ersten einsatzbereiten Photovoltaikmodule für die Installation im Feld verfügbar.

Der proprietäre Ansatz von Nanosolar basiert auf dem Druck von CIGS-Nanopartikel-Tinten (Kupfer, Indium, Gallium und Selen), einer Lösung, die den Einsatz teurer Hochvakuum-Produktionsanlagen, die traditionell für diesen Zelltyp erforderlich sind, drastisch reduziert.

In Labortests, zertifiziert vom National Renewable Energy Laboratory (NREL), erreichte Nanosolar eine Effizienz von 17,1% und zeigte damit das Potenzial seiner Technologie, in den kommenden Jahren mit kristallinen Silizium-Paneelen zu konkurrieren. Darüber hinaus trägt das innovative Design der Nanosolar Utility Panels dazu bei, die Gesamtsystemkosten (Balance of System) erheblich zu senken, dank eines geringeren Einsatzes von Montagekonstruktionen, elektrischen Verkabelungen und Arbeitskräften für die Installation.

Was ist CIGS

Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) ist ein Halbleitermaterial vom Typ I-III-VI₂, das aus Kupfer, Indium, Gallium und Selen besteht. Nanosolar hat einen einzigartigen industriellen Druckprozess entwickelt, um Aluminiumfolien mit proprietären CIGS-Tinten zu beschichten. Dieser Prozess verwendet maßgeschneiderte Geräte, um die Tinte auf Aluminiumrollen zu drucken.

Der sogenannte Roll-to-Roll-Prozess stellt eine schnelle und kostengünstige Produktionstechnik im Vergleich zu herkömmlichen Methoden dar, die die Bearbeitung von Glasscheiben mit langsamen und teuren Hochvakuumgeräten erfordern.

Neben dem Druck der CIGS-Schicht umfasst der Prozess weitere Phasen der Erwärmung und chemischen Behandlung, die ebenfalls mit speziell entwickelten Maschinen durchgeführt werden, um funktionierende Solarzellen zu erhalten. Alle Phasen erfolgen kontinuierlich, und am Ende des Prozesses kann eine einzelne Rolle als eine einzelne Solarzelle mit einer Fläche von über einem Quadratkilometer betrachtet werden.

In der letzten Phase wird die kontinuierliche Folie in einzelne Zellen geschnitten, die in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden können, um die Nanosolar Utility Panels zu erstellen. Die Nanosolar-Solarzellen können je nach Anwendung in unterschiedlichen Größen produziert werden.

Technologische Innovation auf Solarzellenebene

Die Nanosolar-Technologie führt mehrere Schlüsselinnovationen im Design und in der Produktion von Photovoltaikzellen ein:

  • Verwendung einer hochleitfähigen und kostengünstigen Aluminiumfolie als Substrat und als untere Elektrode der Zelle
  • CIGS-Tinte mit vordefinierten Zusammensetzungsverhältnissen, kombiniert mit einem Hochleistungs- und Hochproduktivitätsdruckprozess, um einen CIGS-Halbleiter in elektronischer Qualität zu erhalten
  • Innovatives Metal-Wrap-Through (MWT)-Design mit Rückkontakten, basierend auf hochproduktiven Laminierungsprozessen der Folie
  • Transparente und dünne obere Elektrode, hergestellt durch Drucktechniken

Technische Übersicht NanoSolar CIGS Zellen

Hochproduktive, druckbare Roll-to-Roll-Halbleitertechnologie

Der Produktionsprozess der Zellen beginnt mit einer kostengünstigen Aluminiumfolienrolle, die mit einer Reihe von Dünnschichtschichten beschichtet ist, deren Gesamtdicke weniger als zwei Mikrometer beträgt. Diese hochproduktive Roll-to-Roll-Drucktechnologie ermöglicht die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen mit potenziell den weltweit niedrigsten Kosten.

Die von Nanosolar gedruckten CIGS-Solarzellen und -module sollen in den kommenden Jahren Effizienzniveaus erreichen, die mit denen von kristallinem Silizium vergleichbar sind. Gleichzeitig ermöglicht das Design der Utility-Panels eine erhebliche Reduzierung der Installations- und Systemkosten, was zu einem niedrigeren Levelized Cost of Energy (LCOE) im Vergleich zu konkurrierenden Solartechnologien führt.

Diese Solarzellen sind extrem selten und wurden bisher nie an die Öffentlichkeit verkauft.


Wie im Artikel erklärt, bestehen die Zellen aus Aluminium und können miteinander verbunden werden, indem ein leitfähiger Kleber, leitfähiges Klebeband oder auch Alumiflux-Rosin verwendet wird; Das amerikanische Unternehmen Nanosolar hat einen Ultraschall-Lötkolben verwendet, um die Zellen in der Produktion zu verbinden.

Die Rückseite der Zelle ist der positive Pol, während der Aluminiumstreifen an der Seite der Vorderseite der Zelle der negative Pol ist, Hier ein sehr interessantes Video über deren Montage.

Unsere Photovoltaik-Kits sind der kostengünstigste Weg, um Strom aus der Sonne zu gewinnen, und sind perfekt für kleine/mittlere sogenannte Inselprojekte, die von anderen Energiequellen wie dem nationalen Stromnetz isoliert sind; die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wie Boote, Wohnmobile oder Camping im Allgemeinen, Gartenbeleuchtung, kleine Haushaltsgeräte, Elektronik und vieles mehr.

Um diese Zellen zu löten, haben wir dieses Produkt verwendet: 3M / Tapecase 1182 doppelseitiges leitfähiges Kupferband.

SC1FLEX165x135-A
Neu
800 Artikel
Tiefe
0,5 mm
Höhe
156 mm
Breite
135 mm
Gewicht
20 g
Leistung
2,6Wp
Spannung
0,55 V
Strom
5,8 A
Typ
Flessibile
Merkmal
Lightweight Aluminum Structure CIGS Solar Cells which are Semi-Flexible
Voc
0,61 V
Isc
6,7 A
Temp Coeff Pmax
-0.40 %/K
Temp Coeff Voc
-0.30 %/K
Temp Coeff Isc
+0.01 %/K
Max Sys Voltage
600V UL / 1000V IEC
Temperatura Operativa Modulo
-40 bis +85°C